题目内容
10.已知函数$f(x)=\frac{1}{x}+alnx({a≠0,a∈R})$(1)当a=1时,求函数f(x)在x=2处的切线斜率及函数f(x)的单减区间;
(2)若对于任意x∈(0,e],都有f(x)>0,求实数a的取值范围.
分析 (1)化简函数的解析式,求出函数的导数,求出函数f(x)在x=2处的切线斜率,利用导函数小于0,求出单调减区间.
(2)通过导函数为0,判断函数的单调性,结合对任意x∈(0,e]都有f(x)>0等价于f(x)在(0,e]上的最小值>0,1当a<0时,$0<a≤\frac{1}{e}$,分别求解函数的最小值,推出结果即可.
解答 解:(1)$f(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{a}{x}=\frac{ax-1}{x^2},({x>0})$
当a=1时,${f^'}(x)=\frac{x-1}{x^2}$(1分)$k={f^'}(2)=\frac{1}{4}$(2分)
由f′(x)<0,解得:0<x<1
所以,f(x)的单减区间为:(0,1)(4分)
(2)${f^'}(x)=\frac{ax-1}{x^2},({x>0,a≠0})$
令f′(x)=0,求得:$x=\frac{1}{a}$(5分)
若对任意x∈(0,e]都有f(x)>0等价于f(x)在(0,e]上的最小值>0(6分)
①当$x=({\frac{1}{a},e})<0$,即a<0时,f′(x)<0在x∈(0,e]上恒成立,
∴f(x)在(0,e]单调递减,∴$f{(x)_{min}}=f(e)=\frac{1}{e}+a$,,只需$\frac{1}{e}+a>0$,又a<0
∴$-\frac{1}{e}<a<0$(8分)
②当$x=\frac{1}{a}>0$,即a>0时,
(i)若$\frac{1}{a}≥e$,即$0<a≤\frac{1}{e}$,则f′(x)≤0在x∈(0,e]上恒成立,
∴f(x)在(0,e]单调递减,∴$f{(x)_{min}}=f(e)=\frac{1}{e}+a>0$,∴$0<a≤\frac{1}{e}$(10分)
(ii)若$\frac{1}{a}<e$,及$a>\frac{1}{e}$
| x | $({0,\frac{1}{a}})$ | $\frac{1}{a}$ | $({\frac{1}{a},e}]$ |
| f(x) | - | 0 | + |
| f′(x) | 单减 | 极小值 | 单增 |
综上:a的取值范围为:$({-\frac{1}{e},0})∪({0,e})$(13分)
点评 本题考查函数的导数的综合应用,函数的单调性以及曲线的斜率,函数的最小值,考查分析问题解决问题的能力.
| A. | a1=1,an+1=an+2n-1 | B. | a1=1,an+1=an+2n | ||
| C. | a1=2,an+1=an+2n-1 | D. | a1=2,an+1=4an-2n+1 |
| A. | -2 | B. | -3 | C. | -4 | D. | -5 |
| A. | $(1+\sqrt{2},+∞)$ | B. | $(1,1+\sqrt{2})$ | C. | (2,+∞) | D. | $(2,1+\sqrt{2})$ |
| A. | $\frac{3}{4}$ | B. | $\frac{4}{3}$ | C. | -$\frac{3}{4}$ | D. | -$\frac{4}{3}$ |